Классы точности наносят на: Класс точности средств измерений – определение, понятие

Метрология и стандартизация

Поможем написать любую работу на аналогичную тему

  • Реферат

    Метрология и стандартизация

    От 250 руб

  • Контрольная работа

    Метрология и стандартизация

    От 250 руб

  • Курсовая работа

    Метрология и стандартизация

    От 700 руб

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту

Узнать стоимость

Метроло́гия — наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Предметом метрологии является извлечение количественной информации о свойствах объектов с заданной точностью и достоверностью; нормативная база для этого — метрологические стандарты.

Метрология состоит из трёх основных разделов:

  • Теоретическая или фундаментальная — рассматривает общие теоретические проблемы (разработка теории и проблем измерений физических величин, их единиц, методов измерений).
  • Прикладная — изучает вопросы практического применения разработок теоретической метрологии. В её ведении находятся все вопросы метрологического обеспечения.
  • Законодательная — устанавливает обязательные технические и юридические требования по применению единиц физической величины, методов и средств измерений.

Стандартиза́ция — деятельность по разработке, опубликованию и применению стандартов, по установлению норм, правил и характеристик в целях обеспечения безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества, технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости и качества продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и технологии, единства измерений, экономии всех видов ресурсов, безопасности хозяйственных объектов с учётом риска возникновения природных и техногенных катастроф и других чрезвычайных ситуаций, обороноспособности и мобилизационной готовности страны.

Стандартизация направлена на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области посредством установления положений для всеобщего и многократного применения в отношении реально существующих или потенциальных задач.

За реализацию норм стандартизации отвечают органы стандартизации, наделенные законным правом руководить разработкой и утверждать нормативные документы и другие правила, придавая им статус стандартов.

В области промышленности стандартизация ведет к снижению себестоимости продукции, поскольку:

  • позволяет экономить время и средства за счет применения уже разработанных типовых ситуаций и объектов;
  • повышает надежность изделия или результатов расчетов, поскольку применяемые технические решения уже неоднократно проверены на практике;
  • упрощает ремонт и обслуживание изделий, так как стандартные узлы и детали — взаимозаменяемые (при условии, что сборка осуществлялась без пригоночных операций).

На нашем сайте предоставлены учебные материалы для студентов, по метрологии и стандартизации. Суммарно около

Внимание!

Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.

Расчет стоимостиГарантииОтзывы

Класс точности средств измерений

В зависимости от основной погрешности средствам измерений присваивают соответствующие классы точности. Класс точности — это обобщенная характеристика средства измерения, определяемая пределами допускаемых основной и дополнительной погрешностей, а также другими свойствами средства измерения, влияющими на точность, значения которых устанавливают в стандартах на отдельные виды средств измерений.

Средства измерений выпускают на следующие классы точ­ности: 0,01; 0,015; 0,02; 0,025; 0,04; 0,05; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,4; 0,5; 0,6; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 6,0. Класс точности средств из­мерений характеризует их свойства в отношении

точности, но не является непосредственным показателем точности измерений, выполняемых с помощью этих средств (под точностью средств измерений понимают качество измерений, отражающее близость нулю его погрешностей). На циферблаты, шкалы, щитки, корпуса средств измерений всегда наносят условные обозначения класса точности, включающие числа и прописные буквы латинского ал­фавита.

Пределом допускаемой погрешности средства измерений на­зывается наибольшая (без учета знака) погрешность средства изме­рений, при которой оно может быть признано годным и допущено к применению. Предел допускаемой основной погрешности может выражаться одним из трех способов: в форме абсолютной, отно­сительной и приведенной погрешностей.

Для средств измерений, у которых нормируются абсолютные погрешности, класс точности обозначается прописными буквами латинского алфавита или римскими цифрами

. В определенных случаях добавляется индекс в виде арабской цифры. Такое обо­значение класса точности не связано с пределом допускаемой по­грешности, т.е. носит условный характер.

Для средств измерений, у которых нормируется приведенная или относительная погрешность, класс точности обозначается числами и существует связь между его обозначением и значением предела допускаемой погрешности.

При выражении предела основной допускаемой погрешности в форме приведенной погрешности класс точности обозначается числами, которые равны этому пределу, выраженному в процен­тах. При этом обозначение класса точности зависит от способа выбора нормирующего значения. Если нормирующее значение выражается в единицах измеряемой величины

, то класс точности обозначается числом, совпадающим с приведенной погрешностью. Например, если = 1,5%, то класс точности обозначается 1,5 (без кружка). Если нормирующее значение принято равным длине шкалы или ее части, то обозначение класса точности (при = 1,5%) будет иметь вид 1,5 (в кружке).

При выражении предела допускаемой основной погрешности в форме относительной погрешности необходимо руководство­ваться следующим.

Предел допускаемой основной погрешности согласно выра­жению (2.6)

, (2.10)

где — предел допускаемой абсолютной погрешности; X— из­меренное значение.

В том случае, когда предел относительной погрешности оста­ется постоянным во всем диапазоне измерений, выражение (2.10) принимает вид:

, (2.11)

где с — постоянное число.

Если же предел относительной погрешности изменяется, то

, (2.12)

где с — постоянное число, равное относительной погрешности на верхнем пределе измерения; d — постоянное число, равное по­грешности на нижнем пределе измерения, выраженной в процен­тах от верхнего предела; Хк — конечное значение диапазона изме­рений.

Примеры обозначений класса точности средств измерений представлены в табл. 2.1.

Таблица 2.1.

Определение классов точности

Это краткое руководство и справочная информация по классификации точности взвешивания для калибровочной гири (т. е. эталонов массы) для обеспечения прослеживаемости и точности взвешивания и калибровки.

При выборе балансировочных калибровочных гирь для взвешивания и измерения первое, на что необходимо обратить внимание, это какой класс точности потребуется. Классы точности являются заранее установленными обозначениями точности на момент изготовления. В настоящее время существует три основных категории для классификации прецизионных лабораторных гирь; ASTM, OIML и Производство (Ультра-класс и Ульти-класс).

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕСОВОМ КЛАССЕ
Классификация ASTM соответствует документу ASTM E 617. Большинство национальных (США) весовых классификаций придерживаются этой спецификации. Весовые классы разбиты численно от классов ASTM от 0 до 7, начиная с наиболее точных классов. Класс 0 по ASTM будет самым точным и самым жестким допустимым допуском среди классификаций веса, за которым следует класс 1 по ASTM как следующий по точности (самый жесткий допустимый допуск). В большинстве прецизионных лабораторных и калибровочных приложений веса ASTM класса 4 будут настолько низкими, насколько вы, вероятно, захотите.

Классификация МОЗМ используется на международном уровне (Европа, Африка, Азия, Южная Америка и т. д.). OIML R 111-1 — это документ по весовой классификации OIML. Классификации разбиты по буквенно-цифровым обозначениям: класс E1, класс E2, класс F1, класс F2, класс M1, класс M2 и класс M3. Класс OIML E1 будет самым точным и жестким допустимым допуском, за которым следуют класс OIML E2 и класс OIML F1 соответственно. Для прецизионных лабораторных и калибровочных приложений следует использовать класс F2 OIML в качестве минимальной точности для гирь.

Весовые классы Ultra Class и Ulti Class предназначены для очень точных лабораторных применений. Эти весовые классификации признаются только конечными пользователями и самими производителями. Органы регулирования взвешивания ASTM, NIST и OIML формально не признают Ultra Class или Ulti Class. Классификация и значения допусков очень похожи на весовую классификацию ASTM класса 0.

КЛАСС ТОЧНОСТИ ПРИМЕНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Существует не так уж много стандартов или ссылок на то, какие гири и когда использовать.

С точки зрения метрологии, практическое руководство будет следующим:

ASTM Class 0, Ultra Class и OIML Class E1 должны использоваться как наивысший уровень точности, т. е. эталоны массы (калибровка других гирь), микровесы тестирование и калибровка, а также критически важные приложения для взвешивания.

ASTM Class 1, 2 и OIML Class E2, F1 следует использовать в прецизионных приложениях, т. е. при испытании и калибровке аналитических весов.

ASTM Class 3, 4 и OIML Class F1, F2 лучше всего подходят для калибровки и испытаний весов с верхней загрузкой, а также для приложений со средней точностью (лабораторные некритичные).

Для получения дополнительной информации и исходных данных см. раздел «Точность калибровочного веса» в разделе «Технические статьи» на этом сайте.

Что такое классы и категории точности весов и весов?

Категории: Блоги

/ 18, May, 2021

Весы, используемые для коммерческого или лабораторного использования, часто обозначаются классами точности, которые обычно называют просто классами. Что означают эти классификации? Давайте взглянем!

Деления шкалы

Мы не можем говорить о классах, не обсудив сначала деления шкалы. Деление шкалы — это наименьшая единица измерения, которая может отображаться на цифровом дисплее весов. Этот термин обычно используется взаимозаменяемо с читаемостью или разрешением.

Деление можно определить, разделив вместимость весов на их читаемость. Если у вас есть весы с 1000lb. емкость и читаемость 0,1 фунта (1000 разделить на 0,1) имеют 10 000 делений. В этом примере, если у вас есть предметы, каждый из которых весит 0,1 фунта, вы сможете положить на весы 10 000 из них, прежде чем вы достигнете максимальной вместимости этих весов.

При обсуждении делений шкалы часто упоминаются значения «d» и «e». «d» относится к значению деления шкалы, а более точное «e» относится к делению шкалы проверки. Используемый в основном для коммерческих операций, «е» — это наименьший утвержденный шаг шкалы, который можно использовать для определения цены продажи по весу.

Таблица классов точности из Справочник NIST 44

Определения классов во всем мире остаются одинаковыми (хотя некоторые страны могут называть класс I, например, специальным классом, как указано в заголовках ниже). Подобные универсальные определения могут способствовать сотрудничеству, а также упрощать научные и коммерческие приложения. Щелкните здесь для удобной инфографики.

Класс I/специальный

Весы класса I, идеально подходящие для точных лабораторных работ, имеют не менее 50 000 делений. Они отображают результаты с шагом 1 мг или лучше. Полумикро- и аналитические весы часто относятся к классу I.

Класс II/высокий

Весы класса II имеют до 100 000 делений. Типичные области применения включают лабораторное взвешивание, взвешивание драгоценных металлов и драгоценных камней, а также весы для проверки зерна.

Наши портативные прецизионные весы Highland являются примером весов класса II. Одобренный Highland, разрешенный к продаже в США и Европе, часто используется в ювелирной промышленности и легальных ботанических диспансерах. Из-за высокой цены (по весу) таких товаров, как драгоценные камни или растения, для небольших количеств требуется весовое устройство класса II, чтобы обеспечить справедливый обмен как для покупателя, так и для продавца.

Класс III/Средний

Весы Класса III предназначены для промышленного или коммерческого использования, включая такие задачи, как взвешивание животных, взвешивание пищевых продуктов, использование почтовых отправлений, весы, используемые для определения расходов на стирку, и бортовые системы взвешивания транспортных средств (с грузоподъемностью до до 30 000 фунтов). У них максимум 10000 дивизий.

Весы, такие как промышленные платформы Адама PT, в сочетании с индикаторами веса относятся к классу III.

Класс III L

Как и весы Класса III, весы Класса III L также используются в коммерческих целях, но они обладают гораздо большей грузоподъемностью и используются для взвешивания транспортных средств, осевых нагрузок, скота, железнодорожных путей, бортовых систем взвешивания транспортных средств (грузоподъемностью более 30 000 фунтов), краны и бункеры (кроме зерна). Как и стандартные весы класса III, они также имеют максимум 10 000 делений.

Класс IIII/Обычный

Класс IIII – колесные весы и переносные весы нагрузки на ось, используемые для контроля веса на дорогах – имеют до 1200 делений.

Какое отношение классы точности имеют к одобрению торговли?

Будь то NTEP, Measurement Canada, CE, OIML, NMI или NRCS, торговые разрешения зависят от деления поверочной шкалы «e».

Хотя не все устройства для взвешивания должны быть допущены к продаже, торговые разрешения используют стандарты класса точности как часть процесса утверждения.

Автор: alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *